更新日期:2019-10-31 14:59
醫(yī)學(xué)影像專業(yè)比較好就業(yè),醫(yī)學(xué)影像專業(yè)是指為了醫(yī)療或醫(yī)學(xué)研究,對(duì)人體或人體某部分,以非侵入方式取得內(nèi)部組織影像的技術(shù)與處理過(guò)程。它包含以下兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的研究方向:醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)(medical imaging system)和醫(yī)學(xué)圖像處理(medical image processing)。前者是指圖像行成的過(guò)程,包括對(duì)成像機(jī)理、成像設(shè)備、成像系統(tǒng)分析等問(wèn)題的研究;后者是指對(duì)已經(jīng)獲得的圖像作進(jìn)一步的處理,其目的是或者是使原來(lái)不夠清晰的圖像復(fù)原,或者是為了突出圖像中的某些特征信息,或者是對(duì)圖像做模式分類等等。
作為一門(mén)科學(xué),醫(yī)學(xué)影像屬于生物影像,并包含影像診斷學(xué)、放射學(xué)、內(nèi)視鏡、醫(yī)療用熱影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)攝影和顯微鏡。另外,包括腦波圖和腦磁造影等技術(shù),雖然重點(diǎn)在于測(cè)量和記錄,沒(méi)有影像呈顯,但因所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)俱有定位特性(即含有位置信息),可被看作是另外一種形式的醫(yī)學(xué)影像。臨床應(yīng)用方面,又稱為醫(yī)學(xué)成像,或影像醫(yī)學(xué),有些醫(yī)院會(huì)設(shè)有影像醫(yī)學(xué)中心、影像醫(yī)學(xué)部或影像醫(yī)學(xué)科,并配備相關(guān)的儀器設(shè)備,編制有專門(mén)的護(hù)理師、放射技師以及醫(yī)師,負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的操作、影像的解釋與診斷(在臺(tái)灣須由醫(yī)師負(fù)責(zé)),這與放射科負(fù)責(zé)放射治療有所不同。在醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)物理與生醫(yī)資訊學(xué)方面,醫(yī)學(xué)影像通常是指研究影像構(gòu)成、擷取與儲(chǔ)存的技術(shù)、以及儀器設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)的科學(xué)。而研究如何判讀、解釋與診斷醫(yī)學(xué)影像的是屬于放射醫(yī)學(xué)科,或其他醫(yī)學(xué)領(lǐng)域(如神經(jīng)系統(tǒng)學(xué)科、心血管病學(xué)科...)的輔助科學(xué)。
1895年德國(guó)物理學(xué)家威廉·康拉德·倫琴發(fā)現(xiàn)X 射線(一般稱 X 光)以來(lái),開(kāi)啟了醫(yī)學(xué)影像嶄新的一頁(yè),在此之前,醫(yī)師想要了解病患身體內(nèi)部的情況時(shí),除了直接剖開(kāi)以外,就只能靠觸診,但這兩種方法都有一定的風(fēng)險(xiǎn)。1978年,應(yīng)該放射學(xué)年會(huì)上,一位名叫G.N.Hounsfield的工程師公布了計(jì)算機(jī)斷層攝影的結(jié)果。這是繼X射線發(fā)現(xiàn)后,放射醫(yī)學(xué)領(lǐng)域里最重要的突破,也是20世紀(jì)科學(xué)技術(shù)的重大成就之一。Hounsfield與Cormack由于在放射醫(yī)學(xué)中的劃時(shí)代貢獻(xiàn)而獲得了1979年的諾貝爾生理與醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)。超聲成像設(shè)備的發(fā)展得益于在第二次世界大戰(zhàn)中雷達(dá)與聲納技術(shù)的發(fā)展。在20世紀(jì)50年代,簡(jiǎn)單的A型超聲診斷儀開(kāi)始用于臨床。到了70年代,能提供斷面動(dòng)態(tài)的B型儀器問(wèn)世。80年代初問(wèn)世的超聲彩色血流圖(color flow mapping,CFM)是目前臨床上使用的高檔超聲診斷儀。1945年美國(guó)學(xué)者首先發(fā)現(xiàn)了磁共振現(xiàn)象,從此產(chǎn)生了核磁共振譜學(xué)這門(mén)科學(xué)。70年代后期,對(duì)人體的磁共振成像獲得成功。2003年,諾貝爾勝利或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)授予了對(duì)磁共振成像研究做出了杰出貢獻(xiàn)的美國(guó)科學(xué)家Paul C.Lauterbur和應(yīng)該科學(xué)家Peter Mansfied。
1、從平面到立體,多維圖像2、從反映解剖結(jié)構(gòu)的形態(tài)學(xué)圖像轉(zhuǎn)為反映臟器功能的“功能性成像”。功能磁共振成像(functional MRI)的發(fā)展就是一個(gè)明顯的例子。3、多模式圖像的融合。將不同時(shí)間、不同來(lái)源的圖像放在一個(gè)坐標(biāo)系中配準(zhǔn),方便臨床診斷及治療計(jì)劃的制定。4、“圖像歸檔與通信系統(tǒng)”(picture archiving and communications system,PACS)誕生,滿足海量醫(yī)學(xué)圖像的采集、存儲(chǔ)、出來(lái)與傳輸需求。5、分子影像學(xué)的興起。分子影像學(xué)是對(duì)活體內(nèi)的生命工程在分子水平上進(jìn)行無(wú)損觀測(cè)。
目前從全國(guó)醫(yī)學(xué)技術(shù)能力測(cè)評(píng)中心的相關(guān)人士獲悉,醫(yī)學(xué)影像技術(shù)是不能考執(zhí)業(yè)醫(yī)師的,只能考MGOPL醫(yī)學(xué)專業(yè)人才技能等級(jí)證進(jìn)入崗位,如果想考執(zhí)業(yè)醫(yī)的話需要,??频纳t(yī)學(xué)影像診斷專業(yè),本科的只能考研生了,目前研究生沒(méi)有醫(yī)學(xué)影像專業(yè),所以考研只能是影像診斷或其他專業(yè)。醫(yī)學(xué)診斷可以直接考MGOPL醫(yī)學(xué)專業(yè)人才技能等級(jí)證書(shū)的影像技師,直接進(jìn)入技術(shù)領(lǐng)域。